(Действующий) Свод правил СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Таблица Ц.3 - Материалы покрытий для защиты от коррозии внутренних поверхностей стальных резервуаров для жидких сред
Степень агрессивного воздействия жидкой среды
Материалы покрытий
СреднеагрессивнаяГазотермические алюминиевые покрытия, лакокрасочные, армированные лакокрасочные, жидкие резиновые, мастичные, футеровочные*, гуммировочные
СильноагрессивнаяГазотермические алюминиевые покрытия с последующим нанесением лакокрасочных покрытий, армированные лакокрасочные, листовая облицовка, футеровочные комбинированные, гуммировочные
* Предусматриваются по лакокрасочному или мастичному покрытию при наличии абразивной среды или ударных нагрузок.
Таблица Ц.4 - Защита стальных канатов, эксплуатируемых на открытом воздухе
Зона влажности по СП 50.13330
Степень агрессивного воздействия среды
Конструкция канатов
Временное сопротивление разрыву проволоки для канатов, МПа
Группа цинковых покрытий проволоки
СухаяСлабоагрессивнаяЛюбаяДо 1764Ж* или ОЖ**
НормальнаяТо жеТо жеДо 1764ОЖ**
Сухая, нормальная, влажнаяСреднеагрессивная или сильноагрессивнаяЗакрытой конструкцииНаружные витки каната до 1372, внутренние витки каната до 1764ОЖ с дополнительной защитой лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками
* При отсутствии постоянного наблюдения за состоянием конструкций в процессе эксплуатации необходимо предусматривать дополнительную защиту лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками.** Для слоев проволоки с первого до предпоследнего допускается группа покрытия Ж.
Таблица Ц.5 - Материалы для сварки стальных конструкций в агрессивных средах, соответствующие маркам низколегированной стали
Степень агрессивного воздействия среды
Марка стали
Марки материалов для сварки
сварочной проволоки
покрытых электродов
под флюсом
в диоксиде углерода
Слабоагрессивная*10ХНДП,10ХДПСв-08Х1ДЮ,ППВ-5к**,ОЗС-18
Cв-10HMA, Св-08ХМСв.-08ХГ2СДЮ
10ХСНД,15ХСНДCв-10HMA,Св-08ХМСв-08ХГ2СДЮОЗС-24, АН-Х7,ВСН-3, Э138-45Н, Э138-50Н***
Среднеагрессивная и сильноагрессивная10ХСНД,15ХСНДСв-10НМА,Св-08ХМСв-08ХГ2СДЮАН-Х7, ВСН-3,Э138-45Н, ОЗС-24, Э138-50Н***
10ХНДП,10ХДПСв-08Х1ДЮ,Св-10НМА, Св-08ХМСв-08ХГ2СДЮОЗС-18
09Г2С, 10Г2С1Св-10Г2,Св-10ГА,Св-08ГАСв-08Г2С, Св-08Г2СЦУОНИ 13/55
18Г2АФпс,-Св-08Г2С,УОНИ 13/65
16Г2АФ,Св-08Г2СЦ
15Г2АФДпс,
14Г2АФ
12ГН2МФАЮ,Св-08ХГН2МЮСв-10ХГ2СМАЛюбые типа Э70
12Г2СМФ
* При проектировании конструкций без защиты от коррозии.** Без дополнительной защиты.*** Только для стали марки 10ХСНД.
Примечания1 Покрытие электродов для ручной сварки конструкций из стали марок 10ХСНД и 15ХСНД следует выбирать по согласованию с заказчиками и монтажными организациями.2 При проектировании сварных соединений может предусматриваться применение материалов для сварки, не указанных в таблице Ц.5, если возможность их использования подтверждена в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации в области технического регулирования.
Таблица Ц.6 - Способы защиты от коррозии металлических конструкций
Степень агрессивного воздействия среды на конструкцию
Конструкции
несущие
ограждающие полистовой сборки*, **
из углеродистой и низкоуглеродистой стали
из алюминия
из оцинкованной стали с покрытием 1 класса или класса не менее 275
НеагрессивнаяЛакокрасочные покрытия группы IБез защитыБез защиты** со стороны помещения при нанесении битумного или лакокрасочных покрытий II и III групп со стороны утеплителя
Слабоагрессивнаятермодиффузионные цинковые покрытия (t = 45-60 мкм);горячие цинковые покрытия (t = 60-100 мкм);газотермические цинковые покрытия (t = 120-180 мкм) или алюминиевые (t = 200-250 мкм);лакокрасочные покрытия I, II и III групп;изоляционные покрытия (для конструкций в грунтах)То жеа) лакокрасочные покрытия II и III групп по таблице Ц.8, нанесенные на линиях непрерывного окрашивания рулонного металла (допускается нанесение битумного покрытия со стороны утеплителя);б) лакокрасочные покрытия II и III групп по таблице Ц.7 (для конструкций, находящихся внутри помещений, допускается предусматривать нанесение лакокрасочных покрытий через 8-10 лет после монтажа конструкций)
Среднеагрессивнаятермодиффузионные цинковые покрытия (t = 45-60 мкм) с перекрытием лакокрасочными покрытиями II и III групп;горячие цинковые покрытия (t = 60-100 мкм) с перекрытием лакокрасочными покрытиями II и III групп;газотермические цинковые или алюминиевые покрытия (t = 120-180 мкм) с перекрытиями лакокрасочными покрытиями II, III и IV групп;лакокрасочные покрытия II, III и IV групп;газотермические цинковые покрытия (t = 200-250 мкм) или алюминиевые (t = 250-300 мкм);изоляционные покрытия совместно с электрохимической защитной (для конструкций в грунтах)***;электрохимическая защита в жидких средах и донных грунтах***;облицовка химически стойкими неметаллическими материаламиэлектрохимические анодноокисные покрытия (t = 15 мкм);без защиты**;химическое оксидирование с последующим нанесением лакокрасочных покрытий II, III групп;лакокрасочные покрытия IV группы;то же, с применением протекторной цинкнаполненной грунтовкиНе допускается к применению
Сильноагрессивнаягазотермические алюминиевые покрытия (t = 200-250 мкм) с перекрытием лакокрасочными покрытиями группы IV;изоляционные покрытия совместно с электрохимической защитой (для конструкций в грунтах)***;электрохимическая защита (в жидких средах)***;облицовка химически стойкими неметаллическими материалами;лакокрасочные покрытия IV группыэлектрохимические анодноокисленные покрытия (t = 15 мкм) с перекрытием лакокрасочными покрытиями группы IV;лакокрасочные покрытия IV группы с применением протекторной цинкнаполненной грунтовки; то же, с предварительным химическим оксидированиемНе допускается к применению
* Не распространяется на ограждающие конструкции трёхслойных металлических панелей.** В соответствии с требованиями таблицы Х.8.*** Для элементов конструкций из канатов и тросов электрохимическая защита не предусматривается.
Примечания1 Группа и толщина лакокрасочного покрытия приведены в таблице Ц.1. Для неагрессивных сред толщину слоя лакокрасочного покрытия следует устанавливать по нормативным документам.2 В слабоагрессивных, среднеагрессивных и сильноагрессивных средах, содержащих диоксид серы, сульфид водорода, оксиды азота по группам газов D, С и D для газотермических покрытий следует применять алюминий марок А7, АД1, АМц; в остальных средах для газотермических и горячих цинковых покрытий - цинк марок Цщ, Ц1, Ц2, Ц3.Для защиты от коррозии стальных конструкций, подвергающихся воздействию жидких сред (среднеагрессивных или сильноагрессивных) допускается применение газотермических цинковых покрытий (t = 80-120 мкм) с перекрытием алюминиевыми (t = 120-170 мкм).3 Изоляционные покрытия для конструкций в грунтах (битумные, битумно-резиновые, битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и др.) должны удовлетворять требованиям нормативных документов.
Таблица Ц.7 - Группы лакокрасочных покрытий для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии
Характеристика лакокрасочного материала по типу плёнкообразующего
Группа покрытий
Индекс, характеризующий стойкость
Условия применения покрытий на конструкциях из стали и алюминия
Глифталевые
I
-
Используются для алкидных глифталевых грунтовочных покрытий по стали под эмали и краски I группы
Алкидно-стирольные
I
-
Используются для грунтовочных покрытий по стали под эмали групп I, II
Эпоксиэфирные
I
-
Используются для грунтовочных покрытий по стали под эмали групп I, II
Пентафталевые
I
а, ан, п
Наносятся по грунтовкам группы I
Нитроцеллюлозные
I
а, ан, п
То же
Алкидно-уретанозные
I
а, ан, п
"
Масляные
I
а, ан, п
"
Битумно-масляные
I
а, ан, п, т
То же, как термостойкие без грунтовки
Фенолоформальдегидные
II
-
Используются для грунтовочных покрытий по стали под перхлорвиниловые, сополимерно-винилхлоридные и хлоркаучуковые эмали групп II, III.При пигментировании пассивирующими пигментами используется для грунтовочных покрытий по оцинкованной стали и алюминиевым сплавам
Поливинилбутиральные
II
-
Используется в качестве фосфатирующих грунтовок по стали и оцинкованной стали под грунтовочные покрытия групп I, II
Акриловые
II
а, ан, п
Используются в качестве пассивирующих грунтовок по алюминиевым сплавам, стали и оцинкованной стали под эмали групп II, III. Акриловые эмали наносят по акриловым грунтовкам
Органосиликатные
II, III
а, ан, п
Наносятся без грунтовки или по фосфатирующей грунтовке, по алкидной, фенолоформальдегидной или органосиликатной грунтовкам
Кремнийорганические
III
а, ан, п, т
Наносятся по алкидной, фенолоформальдегидной или органосиликатной грунтовкам, как маслостойкие и термостойкие наносятся без грунтовки
Хлоркаучуковые
II, III
а, ан, п, х
Хлоркаучуковые эмали наносят по хлоркаучуковым и акриловым грунтам
Полисилоксановые
III
а, ан, п, х
Наносятся по полисилоксановым грунтовкам, при сочетании ещё и по эпоксидным
Полиуретановые
III, IV
а, ан, п, х
Наносятся по алкидным, фенолоформальдегидным, акриловым, эпоксидным и полиуретановым грунтовкам
Перхлорвиниловые и сополимерно-винилхлоридные
II, III, IV
а, ан, п, х, хк, хщ
Наносятся по алкидным, фенолоформальдегидным, акриловым пассивирующим и перхлорвиниловым, сополимеро-винилхлоридным грунтовкам
Эпоксидные
III, IV
а, ан, п, х, хщ
Наносятся по эпоксидным грунтовкам
Протекторные цинкнаполненные на различных плёнкообразующих (эпоксидные, полистирольные, полиуретановые)
III
-
Используются для грунтовочных покрытий по стали под перхлорвиниловые, сополимеро-винилхлоридные, хлоркаучуковые, полиуретановые, эпоксидные эмали групп III, IV при необходимости обеспечения надёжной и долговременной защиты конструкций от коррозии
Обозначения: "а" - на открытом воздухе, "ан" - то же, под навесом, "п" - в помещении, "х" - химически стойкие, "хк" - стойкие в растворах кислот, "хщ" - стойкие в растворах щелочей, "т" - термостойкие.
Таблица Ц.8 - Лакокрасочные покрытия для защиты от коррозии тонколистового оцинкованного проката, наносимые на линиях непрерывного окрашивания рулонного металла
Характеристика лакокрасочного материала по типу пленкообразующего
Группа покрытий
Краткое обозначение
Обычный диапазон толщин покрытия, мкм
по отечественным нормам
по зарубежным нормам
Грунтовки:
акрилатная грунтовка
II
-
-
5-7
полиэфирная грунтовка
I
-
-
5-7
эпоксидная грунтовка
III
-
-
5-7
Отделочные эмали, наносимые по грунтовкам:
акрилатная эмаль
II
АК
AY
20-30*
полиэфирная эмаль
I
ПЭ, ПЛ
SP
20-30*
полиуретановая эмаль
III
УР
PUR
20-60*
поливинилиденфторидная эмаль (ПВДФ)
III, IV
ФП
PVDF
20-60*
ПВХ пластизоль (ПЗ)
III
ХВ
PVC (Р)
100-200*
Защитные эмали для обратной стороны, наносимые без грунтовки:
полиэфирная эмаль
I
ПЭ
SP
10-18
эпоксидная эмаль
III
ЭП
ЕР
10-18
* Общая толщина покрытия вместе с грунтом.
Примечание - Марки материалов и толщина защитно-декоративных лакокрасочных покрытий для дополнительной защиты от коррозии оцинкованной стали выбираются с учетом срока службы лакокрасочного покрытия в конкретных условиях эксплуатации. Прогнозируемый срок службы покрытия следует устанавливать по результатам ускоренных климатических испытаний образцов покрытий, представляющих собой фрагменты реальных конструкций с покрытиями.
Таблица Ц.9 - Варианты защитных покрытий стальных резервуаров для кислот, щелочей и жидких минеральных удобрений
Защитные покрытия
Схемы покрытия
Ориентировочная толщина покрытия, мм
ЛакокрасочныеЛакокрасочные покрытия группы IV с индексом "х", "хк", "хщ" по таблице Ц.7 в зависимости от условий эксплуатации по таблице Ц.1
0,16-0,50
Армированные лакокрасочныеАрмированные стеклотканью эпоксидные покрытия
1,0
Армированные полипропиленовой тканью покрытия на основе полиэфирных смол
1,0
Жидкие резиновые смесиГерметики тиоколовые по эпоксидным грунтовкам
1,5-2,0
Герметик на основе дивинилстирольного термоэластопласта
1,5-2,0
МастичныеМастики на основе эпоксифурановых смол
1,0-2,0
Полимерзамазки на основе эпоксидного компаунда
1,0-2,0
Эпоксидно-сланцевые составы на основе эпоксидных смол
1,0-1,5
ЛистовыеПрофилированный полиэтилен
2,0-3,0
Поливинилхлоридный пластикат
3,0-5,0
Поливинилхлоридный пластикат по подслою из полиизобутилена
10
Футеровочные*Плитка керамическая (кислотоупорная или для полов) на вяжущих**
20-60
Кирпич кислотоупорный на вяжущих**
-
Штучные кислотоупорные керамические материалы, плитки прямые, фасонные, кирпич кислотоупорный*** на химически стойком вяжущем по подслою (невулканизированной химически стойкой резины на основе полиизобутилена, битумно-рулонная изоляция и др.)
30-270
Плитка шлакоситалловая на эпоксидных вяжущих по подслою из лакокрасочной композиции, армированной стеклотканью
12-20
Плитка кислотоупорная из каменного литья на силикатной замазке по подслою (невулканизированная химически стойкая резина на основе полиизобутилена и др.)
30
Углеграфитовые материалы (плитки ATM, угольные и графитированные блоки) на замазках на основе полимерных материалов по подслою (полиизобутилен и др.)
20-400
ГуммировочныеРезины и эбониты на клеях с последующей вулканизацией
3-12
* Схему защитного покрытия, толщину и число слоев следует выбирать с учетом габаритов сооружения, температуры, характеристики агрессивной среды с обязательной проверкой расчетом на статическую устойчивость, а в необходимых случаях и с теплотехническим расчетом.** Вяжущее следует выбирать с учетом состава агрессивной среды.*** Штучные кислотоупорные материалы следует выбирать в зависимости от характера сред, механических нагрузок и теплотехнических расчетов.
Приложение Ш

Требования к защите от биоповреждений

Таблица Ш.1 - Определение степени биоповреждения строительных конструкций зданий и сооружений, вызванных действием биодеструкторов
Степень биоповреждения
Характеристика конструкции
Характеристика повреждения
I
Конструкции из кирпича и бетона, поверхность которых укрыта отделочными материаламиПлесневые налеты на поверхности отделочного материала: штукатурки, окрасочного слоя, обоев или иного покрытия
Конструкции из незащищенного кирпича, бетона, железобетонаПоверхностный плесневый налет без видимого разрушения
Конструкции из природного камняПоверхностный плесневый налет без видимого разрушения
Деревянные конструкцииПоверхностный плесневый налет без видимого разрушения
МеталлоконструкцииРавномерная коррозионная пленка толщиной до 500 мкм, без шелушения и вспучивания
II
Конструкции из кирпича и бетона, поверхность которых укрыта отделочными материаламиЛокальное повреждение отделочных слоев, вспучивание и отслоение краски, шпаклевочных и штукатурных слоев
Конструкции из незащищенного кирпича, бетона, железобетонаПоверхностное разрушение на глубину до 2 см (для железобетона - без обнажения арматуры)
Конструкции из природного камняПоверхность покрыта плотными корками биологического происхождения, на поверхности камня есть незначительные видимые повреждения, до 0,5 см
Деревянные конструкцииУчастки гнили локализованы. Глубина повреждения деревянной конструкции не более 20% сечения
МеталлоконструкцииЛокальное шелушение, вспучивание коррозионной пленки
III
Конструкции из кирпича и бетона, поверхность которых укрыта отделочными материаламиОтслоение, осыпание штукатурки, шпаклевки, утрата красочных или иных отделочных слоев, отслаивание кафельной плитки
Конструкции из незащищенного кирпича, бетона, железобетонаШелушение, выкрошивание кирпича, кладочного раствора; шелушение и выкрошивание бетона и железобетона, отслоение коррозионного слоя от арматуры железобетона
Конструкции из природного камняПовреждение поверхности камня на глубину более 0,5 см
Деревянные конструкцииГлубина повреждения деревянной конструкции более 20% сечения
МеталлоконструкцииМногослойный коррозионный слой
IV
Биоповреждению II и III степени подвержено более 50% - 60% строительных конструкций здания или сооружения
Примечание - Наличие и характер биологически активных сред, присутствие бактерий и спор грибов в материалах определяют специализированные организации.
Таблица Ш.2 - Основные мероприятия по ремонту и защите от биоповреждений строительных конструкций
Степень биоповреждения по таблице Ш.1
Обработка биоцидом
Очистка
Локальная установка компресса с биоцидом
Локальный прогрев
Обработка биоцидом
Поверочный расчёт
Ремонт и усиление конструкций
Замена конструкций
Демонтаж
Бетонные, железобетонные и каменные (кирпичная кладка) конструкции
I
+
+
-
-
+
-
+
-
-
II
+
+
+
+
+
-
+
-
-
III
+
+
-
+
+
-
+
-
-
IV
+
-
-
-
-
-
-
-
+
Конструкции из природного камня
I
+
+
-
-
+
-
-
-
-
II
+
+
-
-
+
-
+
-
-
III
+
+
-
-
+
-
+
-
-
IV
+
-
-
-
-
-
-
-
+
Деревянные конструкции
I
+
-
-
-
-
-
-
-
-
II
-
+
-
+
+
+
+
-
-
III
-
+
-
-
+
+
+
-
-
IV
+
-
-
-
-
-
-
-
+
Металлические конструкции
I
-
+
-
-
+
-
-
-
-
II
-
+
-
-
+
-
-
-
-
III
-
-
-
-
-
-
-
+
-
IV
+
-
-
-
-
-
-
-
+
Примечание - Мероприятия по ремонту и защите следует назначать после выполнения технического обследования и установления причин биоповреждений.
Приложение Щ

Особенности защиты гидротехнических сооружений от биологической коррозии

Настоящее приложение распространяется на речные и морские гидротехнические сооружения (плотины, шлюзы, трубопроводы, причальные и берегозащитные сооружения) по СП 58.13330. В приложении использованы результаты исследований МГСУ, АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева", Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского Технологического университета.
Щ.1 Защита гидротехнических сооружений от биокоррозии должна выполняться с учетом агрессивных химических воздействий среды эксплуатации, периодического увлажнения - высушивания, замораживания - оттаивания согласно требованиям настоящего свода правил.
Щ.2 Характер и интенсивность биоповреждений гидротехнических сооружений (ГТС) определяются многими факторами, главные из которых - адаптация и видовой отбор микроорганизмов в процессе эксплуатации, зависят от морфофизиологических и биохимических свойств повреждающих организмов и факторов окружающей среды, что предопределяет назначение способов защиты этих сооружений. Для ГТС характерен синергизм биоповреждений, связанный с взаимным стимулированием процессов разрушения (коррозии, старения, биоповреждений), а также развитием биоценоза. Высокая приспособляемость микроорганизмов к условиям обитания и источникам питания делает невозможным получение биостойких материалов вторичной защиты на длительный период и унификацию средств защиты.
Щ.3 К основным биодеструкторам строительных материалов и конструкций относятся представители следующих групп: бактерии, грибы, в том числе микромицеты, водоросли, лишайники, мхи, самосевные травы и деревья. Виды биоповреждения строительных материалов биодеструкторами приведены в таблице Щ.1. Различают микро- и макробиодеструкторы. Видовой состав наиболее часто встречающихся на ГТС микробиодеструкторов и макробиодеструкторов приведен в таблицах Щ.2 и Щ.3.
Таблица Щ.1 - Виды биоповреждения строительных материалов микроорганизмами
Механизм повреждения строительного материала микроорганизмами
Особенности микроорганизмов
Результат воздействия
Прямое разрушениеИспользование микроорганизмами ингредиентов материала в качестве питательного субстратаПовреждение древесины, полимерных и органосодержащих материалов
Химическое разрушениеКоррозионное воздействие продуктов жизнедеятельности микроорганизмов на материалыПовреждение стекла, керамики, бетона
Электрохимическое разрушениеВоздействие продуктов жизнедеятельности микроорганизмов на металлы в токопроводящих средахКоррозия арматуры, металлических труб и балок
Механическое разрушениеОбразование биопленок на поверхности материала, проникновение микроорганизмов в трещины и микротрещины, накопление (увеличение) биомассыРазрушение кирпичной кладки, бетона камня, древесины
Комбинированное разрушениеКомплексное воздействие микроорганизмов, их сообществ и продуктов их жизнедеятельности на строительные материалыРазрушение натуральных камней, штукатурных и отделочных слоев, железобетона, деревянных конструкций
Таблица Щ.2 - Видовой состав основных биодеструкторов и степень их воздействия
Виды биодеструкторов
Степень агрессивного воздействия среды
Частота воздействия
Alternaria alternate
++
Aspergillus flavus
+
Aspergillus niger
+
Aspergillus ochraceus
++
Aspergillus ustus
++
Aspergillus versicolor
+
Aureobasidium pullulans
+
Chaetomium globosum
+
Cladosporium cladosporioides
++
Cladosporium sphaerospermum
++
Epicoccum purpurascens
+
Fusarium oxysporum
+
Mucor racemosus
++
Paecilomyces variotii
+
Penicillium chrysogenum
+
Penicillum oxalicum
+
Penicillium verrucosum var. cyclopium
++
Scopulariopsis brevicaulis
+
Stachybotrys chartarum
+
Trichoderma viride
+
Ulocladium chartarum
+
Тионовые бактерии
++
Нитрифицирующие бактерии
++
Железобактерии
++
Актиномицеты
++
Сульфатредуцирующие бактерии
++
Обозначения: - агрессивная; - сильноагрессивная; "+" - частая; "++" - очень частая.
Таблица Щ.3 - Видовой состав грибов биодеструкторов древесины и их воздействие
Вид грибов
Оптимальная влажность древесины, %
Поражающее действие на древесину пород
Частота воздействия
лиственных
хвойных
Настоящий домовой (Serpula lacrymans)
25-30
+
+
++
Белый домовой (Poria vaporaria)
40-60
-
+
++
Пленчатый домовый (Coniophora puteana)
35-45
+
(кроме дуба)
+
++
Пластинчатый, или шахтный, домовый (Paxillus panuoides)60-80, при относительной влажности воздуха 100%
+
+
+
Обозначения: "+"- частая; "+ +" - очень частая.
Щ.4 Методы защиты ГТС от биоповреждений подразделяют на механические, физические, химические, биологические, комбинированные. Их выбор должен основываться на экономической эффективности в жизненном цикле ГТС и осуществляться с учетом:
- доказанной эффективности против широкой гаммы микроорганизмов-биодеструкторов;
- способности разрушать микробиологический ил;
- физической и химической совместимости с материалами конструкций и другими средствами защиты (в т.ч. ингибиторами коррозии стали), а также с окружающей средой;
- легкости хранения и применения;
- приемлемой биодеградации.
Щ.5 Проектирование защиты бетонных, железобетонных, металлических, каменных и деревянных конструкций ГТС от биологической коррозии выполняют с учетом требований разделов 5 и 6 и таблиц В.7, Р.1, Р.6, С.1, Т.1, Ш.1, Ш.2 и приложения Щ.
Щ.6 Гидротехнические сооружения, эксплуатирующиеся в водной среде, подвергаются интенсивному обрастанию водными организмами: моллюсками, ракообразными, водорослями и т.д. Для защиты конструкций следует применять биоциды (альгициды и моллюскоциды) в форме противообрастающих лакокрасочных покрытий или пропиток, эффективность которых доказана лабораторными и натурными исследованиями. Защита бетонных и железобетонных ГТС обеспечивается применением необрастающих биоцидных бетонов с использованием биоцидов типа ластанокса или катионного поверхностно-активного вещества (ПАВ) алкилбензилдиметиламмонийхлорида, что обеспечивает защиту от обрастания подводной части морских гидротехнических сооружений.
Щ.7 Класс гидротехнического сооружения следует назначать в соответствии с приложением Б СП 58.13330.2012. Для конструкций ГТС первого и второго класса степень агрессивности повышается на один уровень. Для сильноагрессивной среды защита от биокоррозии выполняется по специальному проекту.
Щ.8 Требования к проектированию защиты от биологической коррозии гидротехнических сооружений (ГТС) обеспечиваются:
- выбором материалов, стойких к воздействию биодеструкторов;
- применением конструктивных мер, снижающих агрессивное воздействие биодеструкторов.
Конструктивные меры для конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, включают в себя создание формы, которая исключала бы возможность скопления на поверхности элементов конструкций биодеструкторов, атмосферной влаги, конденсата, органических и иных веществ, способствующих развитию биодеструкторов; а также исключение пазух, карманов, узких щелей и т.п. Конструкции ГТС должны быть доступными для осмотров, восстановления защитных покрытий и осуществления мер вторичной защиты.
Щ.9 При выборе защитных и конструкционных материалов необходимо оценить видовой состав биодеструкторов в районе возводимого или эксплуатируемого ГТС и определить биостойкость защитных и конструкционных материалов. Степень агрессивного воздействия биологически активных сред на бетонные и железобетонные конструкции определяется согласно приложению В, таблица В.7, на древесину - согласно приложению Р, таблицы Р.1, Р.6.
Щ.10 Из литотрофных бактерий наиболее активными агентами биоповреждений ГТС являются сульфатредуцирующие, тионовые, нитрифицирующие и железобактерии, вызывающие коррозию металлов, разрушение бетона, камня, кирпича и других строительных материалов неорганической природы. Жизнедеятельность органотрофов обеспечивается путем окисления органических веществ, поэтому они вызывают деградацию промышленных материалов на основе органических веществ, включая материалы вторичной защиты. Однако некоторые из них вызывают коррозию металлов, образуя агрессивные метаболиты (органические кислоты, аммиак, сульфид водорода и т.д.), что следует учитывать при назначении способов и методов защиты.
Щ.11 Оценку биостойкости материалов по результатам испытаний в лабораторных условиях, при проведении натурных испытаний, а также в процессе эксплуатации конструкций ГТС проводят в специализированной лаборатории в соответствии с таблицей Щ.4. Для использования в качестве материалов защиты от биокоррозии конструкций ГТС первого и второго класса следует принимать материалы, получившие по результатам испытании 0 баллов, для конструкций ГТС третьего и четвертого класса не более 1 балла.
Таблица Щ.4 - Оценка степени биостойкости образцов испытуемых материалов
Характеристика балла
Балл
Под микроскопом прорастания спор, конидий грибов и бактерий не обнаружено
0
Под микроскопом видны проросшие споры и незначительно развитый мицелий. Под микроскопом видны немногочисленные колонии бактерий
1
Под микроскопом виден развитый мицелий, возможно спороношение. Под микроскопом видны колонии бактерий
2
Невооруженным глазом заметен мицелий и (или) спороношение, колонии бактерий едва видны, но отчетливо видны под микроскопом.
3
Невооруженным глазом отчетливо видно развитие грибов, покрывающих менее 25% испытуемой поверхности. То же, для бактерий
4
Невооруженным глазом отчетливо видно развитие грибов, покрывающих более 25% испытуемой поверхности. То же, для бактерий
5